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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUPFACULTAD DE INGNIERIA Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIRIA CIVIL
TEMA : EDIFICIO TRIANGULAR
CARRERA : INGENIERIA CIVIL.
CURSO : ING. ANTISISMICA.
ALUMNO(S) BRAVO CHAVEZ PABLOCOTACALLAPA LOPEZ CARMENGARCIA CORONEL ALCIDESNOVOA HUAMAN FREYDIFLORES VEGA DIEGOFLORES VEGA FREDDY
2015
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
INDICE
CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 3
PREDIMENSIONAMIENTO 5
METRADOS DE CARGAS 9
CENTRO DE GRAVEDAD 12
EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL 14
IRREGULARIDAD DE MASA 15
PERIODO FUNDAMENTAL 16
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 17
CORTANTE BASAL 20
DISTRIBUCION DE LA FUERZA SISMICA EN ALTURA 23
DESPLAZAMIENTO EN SAP 2000 26
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSA ALIGERADA:
Ln=luz entre ejes
Hn =ln25
H= 125x (5.00m )=0.20m Elegimos 0.20m
H= 125x (7.10m )=0.28m
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS:
Tomamos las vigas longitudinales y vigas transversales iguales.
Ln=luz entre ejes
H=Peralte de vigas
B=Base de la viga (b min de 0.25m)
PERALTE DE LA VIGAS
Hn =ln10
5m10
= 0.50m
Hn=ln10
7.10m10
= 0.71m
BASE DE LA VIGAS
B =0.502
= 0.25 m
B =0.712
= 0.36 m Elegimos 0.50 X 0.25
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS:
CENTRADA
Ac=Px A x N0.45 x fc
EXCENTRICA Y ESQUINADA
Ac=Px A x N0.35 x fc
A=Área TributariaP= Peso por unidad de área (norma 030) 1 000kg/m2N=Numero de PisosF’c= 210 kg/cm2Por tratarse de un pre dimensionamiento la variable P puede utilizarse entre 1000 a 1500 Kg/m2. En nuestro caso utilizaremos un promedio 1000 Kg/m2.por ser una edificación de categoría «C»
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AREA TRIBUTARIA
TIPO DE COLUMNA AREA AREA TRIBUTARIA RESULTADO COLUMNA
C1 bxh 5.00 m x 2.25m 11.25m2 EXCENTRICA
C2 bxh 5.00m x5.00m 25.00m2 CENTRADA
C3 (bxh)/2 (5.00mx5.00m)/2 12.50m2 EXENTRICA
C4 (bxh)/2 (2.5m x2.5m)/2 3.13m2 ESQUINADA
TIPO DE COLUMNA
AREA TRIBUTARIA
M2P x UNIDAD DE AREA
(KG/M2)NRO DE PISOS FC
RESULTADO raiz lado
C1( EXENTRICA) 11.25 1000 5 210 0,35 765 27.66 30cmC2(CENTRADA) 25 1000 5 210 0.45 132 11.49 40cmC3(EXCENTRICA
) 12.5 1000 5 210 0.35 850 29.15 30cmC4(ESQUINADA) 3.13 1000 5 210 0.35 212 14.56 15cm
Elegimos 0.40 cm X 0.40 cm
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METRADOS DE CARGA
Dimensiones para los Metrados de carga
PISO 5CARGA MUERTA
LOSA ALIGERADA CANTIDAD TECHO DIMENSIONESRESULTAD
OCUADRADO 6 0.28 4.6X4.6 35.54TRIANGULO 4 0.28 (6.80X4.60)/2 17.52
COLUMNAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD
O15 2,4 0.40X0.40 4 23.04
VIGAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD
OLADOS 14 2.4 0.50 X 0.25 4.6 19.32HIPOT. 4 2.4 0.50X0.25 6.8 8.16
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TOTAL 103.58TONELADA
S
CARGA VIVA
TECHO AREARESULTADO
0.1 (20.40m x 20.40 m)/2 20.81
TOTAL 20.81TONELADA
S
124.39TONELADAS
PISO 1,2,3,4CARGA MUERTA
LOSA ALIGERADA CANTIDAD TECHO DIMENSIONESRESULTAD
OCUADRADO 6 0.3 4.6X4.6 38.08TRIANGULO 4 0.3 (6.80X4.60)/2 17.52
COLUMNAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD
O15 2,4 0.40X0.40 4 23.04
VIGAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD
OLADOS 14 2.4 0.50 X 0.25 4.6 19.32HIPOT. 4 2.4 0.50X0.25 6.8 8.16
TOTAL 106.12TONELADA
S
CARGA VIVA
TECHO AREARESULTADO
0.25 (20.40m x 20.40 m)/2 52.02
TOTAL 52.02 TONELADA
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S
158.14TONELADAS
PISO CM(TON) CV(TON) P(TON)1 106.12 52.02 158.142 106.12 52.02 158.143 106.12 52.02 158.144 106.12 52.02 158.145 103.58 20.81 124.39
756.95
En edificaciones de la categoría C, se tomara 25 % de la carga viva (Norma030 2014)
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IRREGULARIDAD DE MASA O PESO
Pi>1.5xP(i+1)
2DO PISO, 3ER PISO, 4TO PISO
158.14> 1.5x158.14
158.14> 237.21 (NO ES IRREGULAR)
PERIODO FUNDAMENTAL
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LA ZONIFICACION PROPUESTA SE BASA EN LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA SISMICIDAD.
Se procede a hallar el factor de amplificación sísmica.
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CORTANTE BASAL
ES LA FUERZA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION CONSIDERADA.
1) Factor de Zona
2) Factor de Uso
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3) Coeficiente de amplificación Sísmica
4) Factor de Suelo
5) Coeficiente Básico de Reducción
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DISTRIBUCION DE LA FUERZA SISMICA EN ALTURA
De datos obtenidos anteriores tenemos:
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AISLACION:
La aislación basal o aislación sísmica es una técnica de diseño sismo resistente, en la cual con la introducción en la estructura de un elemento de apoyo de alta flexibilidad, logra un grado de desacoplamiento de los movimientos del suelo inducidos por un sismo.
En la maqueta realizada se utilizo jebes de jeringa que se instalaron bases de las columnas.
La función de estos jebes era aíslan entre la base de madera la mesa vibradora y la base de la maqueta, que representan el suelo y la losa.
Los jebes de jeringa realizaron la función de aisladores.
BENEFICIOS DE AILSACION EN EDIFICIOS
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• Disminuye hasta en un 80% la aceleración que se percibe dentro de la estructura posibilitando un ahorro en la misma.
• Asegura la continuidad operativa del Edificio.
• Disminuye al mínimo la probabilidad de daño en elementos estructurales y no estructurales.
• Especialmente utilizadas en: Oficinas, hospitales públicos y privados, puertos, aeropuertos, viviendas, etc.
DISIPADORES:
• Focaliza la disipación de energía del sismo en elementos diseñados para este propósito.
• Permite manejar la respuesta de un edificio frente a un sismo.
• Aumenta la capacidad de absorción de energía de la estructura.
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En la maqueta, las jeringas cumplen la función de los disparadores. Se instalaron en dos ladosy estuvieron conectadas a la losa y columna.
Prueba de la resistencia sísmica en la mesa vibradora
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Prueba de la resistencia sísmica en la mesa vibradora
Notamos que la estructura estuvo ligeramente rígido
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ELABORACION DE LA MAQUETA
MATERIALES :
-Madera Balsa de 12 x 12 para columnas y 10x10 para las vigas
-Cartón Dúplex para la losa.
-Pegamento triz y silicona
-Jeringas para representar los disipadores
-Jebes de jeringas para representar los aisladores
Se procede a cortar las dimensiones, y pega con triz por partes.
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